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公开(公告)号:CN116345865A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211441878.X
申请日:2022-11-17
申请人: 许继电气股份有限公司 , 国网湖北省电力有限公司直流公司 , 许继集团有限公司
发明人: 田颀 , 常忠廷 , 韩坤 , 司志磊 , 胡四全 , 贺霖华 , 刘路路 , 夏克鹏 , 户永杰 , 黄瑶玲 , 张磊 , 胡学彬 , 韩情涛 , 王帅卿 , 白磊成 , 刘浔 , 胡秋玲 , 张文锦 , 谭静
IPC分类号: H02M1/32 , H02M7/00 , H02M7/483 , H02M7/5387
摘要: 本发明涉及一种MMC子模块及MMC,包括旁路开关误合冲击电流抑制支路和MMC子模块主回路,通过将防爆型水冷散热电感与旁路开关串联,共同构成旁路开关误合冲击电流抑制支路,可有效降低MMC子模块旁路开关误合产生的冲击电流,确保旁路开关能够可靠闭合并长期通流、维护换流阀设备稳定运行。
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公开(公告)号:CN116742962A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310788131.X
申请日:2023-06-29
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 西安许继电力电子技术有限公司
IPC分类号: H02M3/335 , H02M7/487 , H02M7/5387 , H02M1/00
摘要: 本发明涉及一种DC/DC变换器及其控制方法和装置,属于直流配电控制技术领域。该变换器由高压侧ANPC型三电平半桥电路、传输电感、隔离变压器和低压侧全桥电路构成,高压侧ANPC型三电平半桥电路和低压侧全桥电路通过传输电感器和变压器连接。其变换器通过控制三电平交流电压零电平占空比以及两个交流电压中心线的移相角移相比,实现电压等级变换和功率流动,用以解决小功率工况下无法实现软开关的问题,同时解决两电平双有源桥DC/DC变换器经济性差的问题。其控制方法主要由两个比例积分控制器环节,一个分界点计算环节和一个控制逻辑环节组成。各环节根据输入量和输出量对应关系相互连接,通过一系列数学计算与逻辑判断最终获得变换器实际控制量。
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公开(公告)号:CN114172185A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111372243.4
申请日:2021-11-18
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于IGCT的混合式换流阀及其直流输电控制方法,其中,基于IGCT的混合式换流阀包括饱和电抗器、晶闸管模块和IGCT模块;所述饱和电抗器、所述晶闸管模块和所述IGCT模块串联连接。直流输电控制方法包括:上级控制系统下发触发信号,导通晶闸管和所述IGCT,换流阀开通;上级控制系统下发关断信号,向对应的所述IGCT门极的施加负向电压,关断IGCT,换流阀关断;所述晶闸管控制单元实时对所述晶闸管级两端的电压进行监视,所述IGCT控制单元实时对所述IGCT级两端的电压进行监视,当检测到本应处于关断状态的换流阀却处于导通状态时,向换流阀下发关断指令。本发明具有正、反向电压耐受能力和主动关断电流能力,长期失效模式为短路、无爆炸风险。
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公开(公告)号:CN113945775A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010683136.2
申请日:2020-07-15
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种直流耗能阀通流试验电路,以及用于所述直流耗能阀通流试验电路的试验方法,所述试验电路包括电压源、第一隔离阀、限流电阻、试品阀、第二隔离阀、辅助阀和电流源。通过提供所述直流耗能阀通流试验电路及方法,为直流耗能阀提供与实际工况相当的电气应力,以达到考核其通流性能的目的。
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公开(公告)号:CN111722099A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910219374.5
申请日:2019-03-21
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种柔性直流换流阀短路电流试验系统,包括整流单元,整流单元的输入侧用于连接电网,整流单元的输出侧通过控制开关连接储能单元,储能单元连接Buck变换器的输入端,Buck变换器的输出端用于连接待测MMC阀,Buck变换器的输出端与待测MMC阀之间通过晶闸管阀连接,储能单元、Buck变换器和晶闸管阀通过绝缘平台支撑对地绝缘。本发明通过在短路试验开始前,控制控制开关闭合,使电网通过整流单元给储能单元充电储能,储能完成后,控制控制开关断开,使储能单元与电网隔离开;在短路试验过程中,储能单元储存的电能通过Buck变换器输出可控的短路试验电流,该短路试验电流能够适应柔性直流工程试验要求,提高了短路试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN111398772A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010290234.X
申请日:2020-04-14
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/26 , G01R31/27 , G01R31/327
摘要: 本发明公开了一种用于换流阀过电流关断试验的电路、方法及装置,试验电路包括直流电源,隔离开关、滤波电抗器和至少两个相单元;相单元包括至少两个换流阀、桥臂电抗器和负载电抗器,换流阀之间通过桥臂电抗器连接;所述至少两个相单元的交流侧通过所述负载电抗器连接;所述至少两个相单元的直流侧相连;直流电源通过所述隔离开关、滤波电抗器与所述相单元的直流侧相连。在一种电路中可同时开展换流阀最大连续运行试验和晶体管过电流关断试验,提高了设备利用率,降低了投资成本;同时试验电路运行稳定可靠,满足换流阀过电流关断试验技术要求。
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公开(公告)号:CN108964250A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710386062.4
申请日:2017-05-26
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
摘要: 本发明涉及一种高压直流断路器及其供能装置,其中供能装置包括n个级联的供能变压器,各级供能变压器包括一套铁芯、互为冗余的两套一次绕组以及互为冗余的两套二次绕组;第一级供能变压器的两套一次绕组分别用于与两个互为冗余的供能电源耦合;各级供能变压器的两套二次绕组均设置有为直流断路器的阀塔中的对应阀层供能的输出端子。本发明通过采用多级变压器串联,各级变压器均采用一套变压器铁芯和两套独立的一次绕组和二次绕组,两套二次绕组作为对直流断路器对应层功率模块进行冗余供电的两套电源,在不增加供能变压器体积、占地面积的前提下,实现供能装置的冗余备用,提高了高压直流断路器的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN108957303A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710386063.9
申请日:2017-05-26
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种高压直流断路器电流耐受试验回路及方法,包括串联连接的直流电源、电抗器以及用于串设直流断路器试品的测试支路,测试支路的两端并联有用于转移测试支路中的电流的辅助开关阀支路,辅助开关阀支路中串设有至少一个全控型开关器件。本发明通过将辅助开关阀支路和用于串设直流断路器试品的测试支路并联连接,在直流断路器电流测试过程中,由辅助开关阀支路辅助控制流经测试支路的电流,保证了直流断路器试品测试电流相对稳定性,避免了将直流电源直接通过电抗器加载到直流断路器试品时测试电流缓慢变化的现象,可以精确控制直流断路器试品的电流加载时间,提高了模拟真实电流的精确性以及试验的准确性。
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公开(公告)号:CN104820119A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510216571.3
申请日:2015-04-30
申请人: 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: G01R1/28
摘要: 本发明公开了一种交直流混合的大电流发生器,包括输出端均用于与待测试品连接的交流源电路和直流源电路,所述交流源电路和/或直流源电路包括LC振荡电路,LC振荡电路的输入端用于与直流电源连接,其输出端用于通过电子开关与待测试品连接。本发明的交直流混合的大电流发生器包括交流源电路和直流源电路,其中至少有一个电路中包括LC振荡电路及与其连接的直流电源和电子开关,直流源电路和交流源电路产生的震荡电流在试品中混合叠加,形成试品需要的交直流混合的冲击试验电流。该大电流发生器的结构简单,使用起来非常方便,可广泛应用于开关、电容等试品的大电流冲击试验,检测试品的最大冲击电流耐受能力。
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公开(公告)号:CN112130010B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202010822599.2
申请日:2020-08-14
申请人: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开了一种大电流工况下的静止变频器SFC性能检测系统,包括:SFC装置及其控制系统,隔离变压器,配电柜进线断路器QF1,隔离变压器进线断路器QF2、QF3,电压互感器PT,电流互感器CT1、CT2;隔离变压器进线断路器QF2、QF3具有软起装置;SFC装置包括整流器NB、电抗器Ld和逆变器MB。通过上述检测系统解决了静止变频器工程现场投运前,SFC出厂只能进行小容量同步电机小电流性能验证,无法进行大电流运行性能验证的缺陷;只需利用现有常规检测系统的隔离变压器、配电系统和对应控制策略,不需要配置大容量的同步电机、励磁系统即可验证SFC大电流工况下的运行、控制与保护特性。
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